物聯網監(jiān)控如何實現預測性維護
物聯網監(jiān)控如何實現預測性維護 2022-10-26 09:02:53 物聯網監(jiān)控如何實現預測性維護 0

文章轉載來源《千家網》


這些新技術可以提高生產力、降低維護成本,并減少停機時間。預測性維護,加上機器學習和人工智能,可使投資回報率提高十倍。

機器學習模型能夠預測設備何時會發(fā)生故障,并通過調整參數來防止故障。如果設備出現故障,預測性維護可以檢測到這些故障,確定其原因,然后提出可能的修復方案。而這一切,都是由物聯網監(jiān)控實現的。

本文將探討遠程物聯網監(jiān)控是如何工作的,以及預測性維護如何使這一切成為可能。

什么是物聯網遠程監(jiān)控?

物聯網遠程監(jiān)控是利用特殊傳感器和設備,與機械和其他技術等傳統(tǒng)資產進行交互的過程。物聯網遠程監(jiān)控通常與自動化相結合,以評估任何設備是否正常運行。在物聯網遠程監(jiān)控之前,制造工廠和其他設施必須依靠員工手動檢查機器,以確保其持續(xù)運行。物聯網遠程監(jiān)控可以幫助保持工作效率,即使在家辦公。

舉個例子,給汽車進行例行換油,結果卻發(fā)現還需要換別的東西?物聯網遠程監(jiān)控允許團隊在發(fā)生故障前通過收集、處理和分析數據來避免這些沖擊。遠程監(jiān)控技術使診斷和維護流程變得更加容易,因為其可以利用收集的所有數據。同時,這也意味著更低的成本和更好的生產力。

遠程監(jiān)控利用物聯網技術和人工智能來收集機器和設備的性能數據?;叵胍幌缕嚨睦?,假設汽車配備了可預測可能發(fā)生故障的設備。物聯網設備通過收集設備性能數據,然后通過網絡將數據發(fā)送給利用人工智能分析數據的服務。這些平臺可以對信息進行梳理,為技術人員提供實時的性能指標和見解。

由于數據是在場外傳輸到云端的,因此其可以在設備的整個生命周期內持續(xù)存在并存儲。有了這些數據,工作人員可以建立詳細的報告并檢查歷史性能數據。隨著時間的推移,可以可視化機器的生產力,還可以預測維護情況。不過,需記住,由于數據將存儲在云端,因此物聯網存在一定的風險。例如,黑客和不良行為者可能會濫用數據。

通過結合物聯網洞察力、收集的數據和機器學習,團隊能夠預測故障最有可能發(fā)生的時間。甚至還會建議應該采取哪些措施來防止出現故障和衰退。

預測性維護如何工作?

預測性維護是指使用物聯網遠程監(jiān)控工具,持續(xù)分析資產的性能和狀況的過程。資產可以是幾乎任何東西,從機器到建筑物,本質上是任何通過物聯網技術連接到網絡的任何東西。

在制造業(yè)環(huán)境中,由于生產力的提高,預測性維護提供了高達10倍的投資回報。隨著生產力和利潤的提高,需要確保擁有一個安全的銀行賬戶,其具有在線賬戶監(jiān)控等功能,并且沒有每月維護費用。

預測性維護提高了吞吐量,最小化了維護成本,并消除了流程故障。例如,假設是從事數據存儲服務。預見性維護可以監(jiān)控空調機組的正常運行時間,并預測負荷時間可能性最高的時間。其還可以預測空調機組可能需要維修的時間,這樣就可以在設備故障前輕松更換,而不是關閉操作進行維護。

通過使用機器學習,從監(jiān)控設備的物聯網傳感器收集數據,這意味著可以在故障發(fā)生之前預防故障。

但無論如何,資產或設備還是發(fā)生了故障,預測性維護也可以幫助預測發(fā)生故障的組件,以及可以采取的可能措施來防止類似事件再次發(fā)生。當然,如果沒有物聯網和遠程監(jiān)控技術,這一切都不可能實現。

物聯網遠程監(jiān)控如何影響世界?

遠程監(jiān)控在制造業(yè)中尤其有價值,因為裝配線依賴于所有輔助機器的連續(xù)操作。例如,想象一下,在最近升級的上海特斯拉超級工廠,一臺用于連接車門和車輛的機器停止工作。發(fā)生這種情況時,所有下游生產都受到影響,而上游生產則成為瓶頸,直到問題得到解決。其結果是供應鏈受損。

如果沒有物聯網遠程監(jiān)控,如果維護人員未能預測未來的問題,機器就會發(fā)生故障。然后,工廠經理必須診斷問題,召集技術人員嘗試解決問題。如果沒有可用的零件,機器可能在訂購并到達之前無法使用。在修復完成之前,工作將受到影響。然而,所有的這些都可以避免,因為遠程監(jiān)控技術,可以幫助避免這種停機。

當然了,物聯網和預測性維護技術并不只適用于制造業(yè)。一些企業(yè)將其與區(qū)塊鏈技術結合使用,通過提高安全性和去中心化來支持物聯網部署。

區(qū)塊鏈是一個點對點網絡上所有交易的去中心化分類賬,最著名的是與加密貨幣一起使用。該技術將加密交易完全匿名化以保護隱私,并且資產可以保存在完全加密的安全加密錢包中。同樣的技術可用于物聯網設備,其固有的去中心化意味著第三方不能通過攻擊服務器來訪問數據,也可用于跟蹤和授權跨物聯網網絡的響應。

知名工具制造商Bosch去年開始了一項測試計劃,使用區(qū)塊鏈和物聯網技術來識別設備問題。Bosch希望能夠利用這項技術來增強機器學習,從而最大限度地減少未來的故障。



哪些策略可使遠程監(jiān)控成功?

以下是用于實現物聯網遠程監(jiān)控的3種主要策略:

1、在規(guī)劃階段包括數據科學家

數據科學家在任何物聯網遠程監(jiān)控實施的早期階段都是關鍵,因為他們可以確保項目立足于現實。例如,數據科學家可以指導如何與數據工程團隊合作、了解收集的數據,以及如何整理、構建和標記數據;最后,如何創(chuàng)建有效的機器學習模型。

2、自動化數據工程過程

數據工程是從機器傳感器收集數據,然后將其轉移到存儲的過程,通常是在云平臺上。數據工程需要可靠、可復制和可擴展。如果設備的互聯網連接不可靠,可能需要重新考慮如何從設備收集數據。

3、利用結果

如果無法利用所收集的數據,將看不到巨大的投資回報。物聯網項目的一個重要部分是了解數據的用途。如果計劃將其用于維護,維護人員將如何利用存儲在云中的數據?是否需要額外的系統(tǒng)來處理數據并使其有用?誰負責監(jiān)督所有這些數據?這些類型的問題都需要克服,才能獲得物聯網預測性維護的好處。


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